[发明专利]一种多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2) y]/3/C材料的制备方法无效
申请号: | 201010516294.5 | 申请日: | 2010-10-22 |
公开(公告)号: | CN102013475A | 公开(公告)日: | 2011-04-13 |
发明(设计)人: | 秦波;孟秦涛 | 申请(专利权)人: | 秦波 |
主分类号: | H01M4/139 | 分类号: | H01M4/139;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张良 |
地址: | 100044 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多孔 球形 li sub fe po 材料 制备 方法 | ||
1.一种多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其特征是所述的制备方法包括如下步骤:
(1)将含铁化合物在惰性气氛下100~500℃,烘干时间1-8小时,得到干燥含铁化合物;
(2)将含锂化合物、步骤(1)中得到的含铁化合物、含磷化合物、掺杂元素化合物添加剂溶于分散剂中,形成浆料;
(3)造孔剂、包覆剂和稳定剂的混合物通过超声分散到分散剂中,然后加入到步骤(2)中所述浆料中,混合形成新的浆料;
(4)将步骤(3)中所得的新的浆料,采用物理方法或化学方法得到一次颗粒为纳米级别的浆料;
(5)将步骤(4)中所得到的一次颗粒为纳米级别的浆料,经过喷雾干燥造粒后,得到二次颗粒形貌为球形的干燥混料;
(6)将步骤(5)中得到的干燥混料,在惰性气氛下于500~900℃烧结,在烧结温度下恒温4~15小时,得到多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料;其中0≤x≤0.2,0≤y≤0.2,M和N分别为银、铜、钙、钒、钴、钡、镍、镁、铝、锌、锰、钛、锆、铌、铬及其它过渡元素、稀土元素中的一种或多种,α为M的化合价,β为N的化合价,而C按照Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C化合物的重量百分比计,为1%~29%。
2.根据权利要求1所述的多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其特征在于所述的含锂化合物:磷酸二氢锂、醋酸锂、氢氧化锂、碳酸锂、硝酸锂、草酸锂、磷酸锂中的一种或多种;所述含铁化合物:铁粉、氧化亚铁、草酸亚铁、磷酸亚铁、硝酸亚铁、硫酸亚铁、氯化亚铁、硫酸铁、乙酸铁、磷酸铁、三氧化二铁、氯化铁、碳酸铁、硝酸铁、四氧化三铁中的一种或多种;所述含磷化合物:磷酸、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、磷酸铁、磷酸二氢锂中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其特征在于所述掺杂元素化合物:银、铜、钙、钒、钴、钡、镍、镁、铝、锌、锰、钛、锆、铌、铬及其它过渡元素、稀土元素的化合物中的一种或多种。
4.根据权利要求1或3所述的多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其特征在于所述掺杂元素化合物掺入量按Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C化合物的原子百分比计为0~20%。
5.根据权利要求1所述的多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其特征在于所述分散剂:丙酮、水、酒精、异丙醇中的一种或多种。
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